Summary

Fase kontrast magnetisk resonans Imaging i rotte carotis communis

Published: September 05, 2018
doi:

Summary

Det overordnede målet med denne prosedyren er å måle blodstrømmen i rotte carotis communis ved hjelp av noninvasive fase kontrast magnetisk resonans imaging.

Abstract

Fase kontrast magnetisk resonans imaging (PC-MRI) er en noninvasive metode som kan kvantifisere flyt-relaterte parametere som blodstrøm. Tidligere studier har vist at unormal blodstrøm være knyttet til systemisk vaskulær risiko. PC-Mr kan dermed forenkle oversettelsen av data fra dyr modeller av hjerte-karsykdommer til relevant kliniske undersøkelser. I denne rapporten vi beskriver prosedyrene for å måle blodstrømmen i carotis communis (CCA) av rotter bruke cine-gated PC-MRI og diskutere relevante metoder. Denne fremgangsmåten kan utføres i en levende, bedøvet dyr og krever ikke euthanasia etter inngrepet. Foreslåtte skanning parameterne gi repeterbare mål for blodstrøm, som angir utmerket reproduserbarhet resultatene. PC-MRI-fremgangsmåten som er beskrevet i denne artikkelen kan brukes for farmakologiske tester, patofysiologiske vurdering og cerebral hemodynamics evaluering.

Introduction

Magnetisk resonans imaging (MRI) er en allsidig tilnærming som gir detaljert informasjon om interne kroppen strukturer og fysiologi, og stadig blir brukt for klinisk diagnose og i preklinisk dyrestudier. Dyremodeller er avgjørende for bedre forståelse av betydelig klinisk implikasjon 1. Som dyremodeller avviker betydelig mennesker med hensyn til anestesi krav og fysiologiske parametere, antar optimalisering av Mr prosedyrer for slike dyr betydning.

Fase kontrast Mr (PC-MRI) er en spesialisert type MRI som bruker hastigheten av flytende spinner for å kvantifisere flyt-relaterte parametere som blodstrøm. Med PC-MRI, kan kartlegging flyt mønstre i store arteriene bruker dyremodeller bidra belyse hjerte patologi 2. Videre kan PC-Mr ikke-invasively overvåke de iboende alternations i blodstrømmen i patofysiologiske forhold 3. Disse observasjonene foreslår at PC-Mr er en verdifull tilnærming som kan brukes i dyr modeller av menneskelig hjerte-og karsykdommer.

I denne rapporten beskriver vi en metode for kvantifisering av blodstrøm i carotis communis (CCA) av rotter. De to CCAs leverer hodet og halsen med oksygenrikt blod, og arteria carotis sykdommen er en viktig årsak til slag. Det er derfor avgjørende å oppdage tidlig patologi i CCA. Denne prosedyren har en varighet på ca 15 min og potensielt kan brukes til forhold med hemodynamics endringer, slik aterosklerose eller slag.

Protocol

Institusjonelle vare og bruk komiteer (IACUC) av Kina Medical University godkjent alle prosedyrer. 1. dyr forberedelse og overvåking La alle magnetisk utsatt objekter som lommebøker, nøkler, kredittkort, etc. utenfor skanner rommet før du setter dyr forberedelser for skanning av Mr. Utgangspunktet bedøve rotta (2 måneder gammel mannlig Sprague-Dawley (SD) rotten, 280 350 g) i en induksjon boks med en blanding av 5% isoflurane (ISO) og oksygen (2 L/min) for 3-…

Representative Results

Riktig skive geometri er avgjørende for å sikre suksess for PC-Mr eksperimentet. Akkurat image flyet posisjonering gir en “runde” arterien figur (figur 3a), og som angulation øker, i.e.når det er mindre vinkelrett i forhold til arterien, resulterende arterien geometrien blir ovale, fører til større delvis volum effekter (tallet 3b). Alvorlig delvis volum effekter ville føre til overvurdering av blod flyte <sup cla…

Discussion

PC-Mr er en omfattende tilnærming til ikke-invasiv og langsgående evaluering av blodstrøm. Vi presenterer en protokoll for å utføre PC-Mr av rotte CCA. Denne fremgangsmåten er enkel å utføre i alle dyr Mr skanner og viser god reproduserbarhet.

PC-Mr teknikken har fått økende popularitet i menneskelig 10,11 samt dyrestudier 4,12. Blant disse studiene, resultater av Pen…

Divulgations

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Dette arbeidet ble støttet av tilskudd fra departementet for vitenskap og teknologi, Taiwan, under gi antall MOST-105-2314-B-039-044-MY2.

Materials

7T small animal MRI system Bruker
Isoflurane  Baxter 1001936040 anesthetic
ECG lead  3M 2269T
Matlab MathWorks sofeware for image processing
Monitoring and gating system SA instruments, Inc Model 1030

References

  1. Zakszewski, E., Schmit, B., Kurpad, S., Budde, M. D. Diffusion imaging in the rat cervical spinal cord. J Vis Exp. (98), (2015).
  2. Wise, R. G., Al-Shafei, A. I., Carpenter, T. A., Hall, L. D., Huang, C. L. Simultaneous measurement of blood and myocardial velocity in the rat heart by phase contrast MRI using sparse q-space sampling. J Magn Reson Imaging. 22 (5), 614-627 (2005).
  3. Skardal, K., Espe, E. K., Zhang, L., Aronsen, J. M., Sjaastad, I. Three-Directional Evaluation of Mitral Flow in the Rat Heart by Phase-Contrast Cardiovascular Magnetic Resonance. PLoS One. 11 (3), e0150536 (2016).
  4. Peng, S. L., et al. Phase-contrast magnetic resonance imaging for the evaluation of wall shear stress in the common carotid artery of a spontaneously hypertensive rat model at 7T: Location-specific change, regional distribution along the vascular circumference, and reproducibility analysis. Magn Reson Imaging. 34 (5), 624-631 (2016).
  5. Yu, H. Y., Peng, H. H., Wang, J. L., Wen, C. Y., Tseng, W. Y. Quantification of the pulse wave velocity of the descending aorta using axial velocity profiles from phase-contrast magnetic resonance imaging. Magn Reson Med. 56 (4), 876-883 (2006).
  6. Peng, S. L., et al. Optimization of phase-contrast MRI for the quantification of whole-brain cerebral blood flow. J Magn Reson Imaging. 42 (4), 1126-1133 (2015).
  7. Peng, S. L., Shih, C. T., Huang, C. W., Chiu, S. C., Shen, W. C. Optimized analysis of blood flow and wall shear stress in the common carotid artery of rat model by phase-contrast MRI. Sci Rep. 7 (1), 5253 (2017).
  8. Bozgeyik, Z., Berilgen, S., Ozdemir, H., Tekatas, A., Ogur, E. Evaluation of the effects of sildenafil citrate (viagra) on vertebral artery blood flow in patients with vertebro-basilar insufficiency. Korean J Radiol. 9 (6), 477-480 (2008).
  9. Swampillai, J., Rakebrandt, F., Morris, K., Jones, C. J., Fraser, A. G. Acute effects of caffeine and tobacco on arterial function and wave travel. Eur J Clin Invest. 36 (12), 844-849 (2006).
  10. Neff, K. W., Horn, P., Schmiedek, P., Duber, C., Dinter, D. J. 2D cine phase-contrast MRI for volume flow evaluation of the brain-supplying circulation in moyamoya disease. AJR Am J Roentgenol. 187 (1), W107-W115 (2006).
  11. Stalder, A. F., et al. Quantitative 2D and 3D phase contrast MRI: optimized analysis of blood flow and vessel wall parameters. Magn Reson Med. 60 (5), 1218-1231 (2008).
  12. Dall’Armellina, E., et al. Improved method for quantification of regional cardiac function in mice using phase-contrast MRI. Magn Reson Med. 67 (2), 541-551 (2012).
  13. Peng, S. L., Ravi, H., Sheng, M., Thomas, B. P., Lu, H. Searching for a truly "iso-metabolic" gas challenge in physiological MRI. J Cereb Blood Flow Metab. 37 (2), 715-725 (2017).
  14. Liu, P., et al. Quantitative assessment of global cerebral metabolic rate of oxygen (CMRO2) in neonates using MRI. NMR Biomed. 27 (3), 332-340 (2014).
  15. Xu, F., Ge, Y., Lu, H. Noninvasive quantification of whole-brain cerebral metabolic rate of oxygen (CMRO2) by MRI. Magn Reson Med. 62 (1), 141-148 (2009).
  16. Lotz, J., Meier, C., Leppert, A., Galanski, M. Cardiovascular flow measurement with phase-contrast MR imaging: basic facts and implementation. Radiographics. 22 (3), 651-671 (2002).
  17. Pelc, N. J., Herfkens, R. J., Shimakawa, A., Enzmann, D. R. Phase contrast cine magnetic resonance imaging. Magn Reson Q. 7 (4), 229-254 (1991).
  18. Kim, D., et al. Accelerated phase-contrast cine MRI using k-t SPARSE-SENSE. Magn Reson Med. 67 (4), 1054-1064 (2012).
  19. Valvano, G., et al. Accelerating 4D flow MRI by exploiting low-rank matrix structure and hadamard sparsity. Magn Reson Med. 78 (4), 1330-1341 (2017).
check_url/fr/57304?article_type=t

Play Video

Citer Cet Article
Chiu, S., Hsu, S., Huang, C., Shen, W., Peng, S. Phase Contrast Magnetic Resonance Imaging in the Rat Common Carotid Artery. J. Vis. Exp. (139), e57304, doi:10.3791/57304 (2018).

View Video